[设备管理与维修]杂志2014年上半年增刊征稿通知
水处理 、 污水处理 、 硫化氢 R T U集 中在一段 总线上紧靠在一起安
装, 而且有过长的分支线 引出总线 , 会 出现阻抗不连续点( 图2 ) ,
所 以应该提供一条单一连续的信号通道作 为总线。 根据这一原则
对 网络进行了大的整改 , 采用标准 R S - 4 8 5 线屏蔽双绞线作为总 线将各个节点串接起来 , 同时进行接地处理 , 如 图 3所示 。
图 2 实验前 的 R S - - 4 8 5总线接线 图
图 4 实验后的采出水处 理系统 R T U接线 图
+ TX
污水 、 采出水 、 硫化 氢 R T U之 中任意一个或 2个 R T U与上
RTU + R X
RX
+ R X 5 9 0 5
一 RX
位机 的通信效率好 , 只要 3个 R T U一起与上位机通信效率就 变
差, 数据刷新时 间达到 2 m i n 。 所以 , 5 9 0 5模块的负载能力应该 是
—
C
G
少于 3个 R T U才能正常通信 。影响采 出水处理系统 R T U的与 上位机 的通信的主要原因就是 5 9 0 5模块的负载能力 。 在仪控 室增加一个 5 9 0 5模块 与硫化氢 R T U进行通信 , 污 水 、采 出水 两个 R T U以 R S - - 4 8 5总线方式与原有 的 5 9 0 5模块 进行通信。 为了减少 R T U在总线上的引出线长度 , 以便使 引出线 中的 反射信号对总线信号 的影 响最低 ,采 用 R S 一 4 8 5总线 串接 的接
线方式 , 并进行接地处理 。
4 . 效果
经过 实验 , 采 出水 、 污水 处理 、 硫化 氢 R T U 与操作 站之 间
通信效率低 , 是 由于 R S 一 4 8 5总线接线方法不 正确 以及 5 9 0 5模 块 的负载能力差造成的。改造后采 出水处 理 、 污水处理 R T U数 据刷新时间 4 — 6 s 。硫化氢 R T U数据刷新 时间 2 s , 而且误码率 也 大大的降低 , 从根本上解决了通信效 率差 的问题 。
参 考 文 献
1 曹志锦, 王永梁. 基于 R S 4 8 5 的多级串行 通信 实验 系统设计及应用[ J 】
[ 编辑
叶允菁]
《 设备管理与维修》 杂志 2 0 1 4年上半年增子 I j 征稿通知
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